Способ дистанционного обнаружения предметов, скрытых под одеждой людей, и устройство для его осуществления
Изобретения относятся к сигнальным системам обеспечения безопасности при контроле доступа, конкретно к системам дистанционного обнаружения объектов, скрытых под одеждой людей, проходящих осмотр. Достигаемый технический результат - создание способа и устройства с расширенными функциональными возможностями обнаружения предметов, скрытых под одеждой, а именно обнаружение не только металлических, но и неметаллических предметов типа взрывчатки, скрытой под одеждой. Указанный результат достигается тем, что с помощью радиоприемной антенны, сфокусированной на небольшом участке поверхности тела человека, принимают электромагнитные волны, излученные этим участком, затем с помощью радиометра и сопряженного с ним блока обработки измеряют интенсивность принятого сигнала, регистрируя при этом положение луча. Измеренную интенсивность принятого сигнала отображают в виде интенсивности свечения экрана дисплея и по распределению интенсивности определяют наличие или отсутствие металлических или неметаллических предметов. 2 с.п.ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к сигнальным системам обеспечения безопасности при контроле доступа, а именно к системам дистанционного обнаружения предметов, скрытых под одеждой людей, проходящих досмотр.
Известны системы аналогичного назначения, применяемые в настоящее время в аэропортах, охраняемых объектах и т.п. Наибольшее распространение получило устройство под названием "Metor", выпускаемое финской фирмой Metorex (патенты US N 4605898, N 4894619 и др.). Действие устройства "Metor" основано на восприятии и регистрации переменного электромагнитного поля, возникающего в чувствительном элементе устройства вследствие наличия в нем металлического предмета. Элементом устройства "Metor", воспринимающим электромагнитное поле, обязанное наличию металлического предмета, является приемная проволочная катушка, сопряженная с электронным узлом обработки, регистрирующим появление этого поля. Упомянутое устройство обладает существенным ограничением: оно реагирует только на присутствие металлических предметов. Задачей данного изобретения является создание способа и устройства с расширенными функциональными возможностями обнаружения предметов, скрытых под одеждой людей, а именно обеспечение обнаружения не только металлических, но и неметаллических предметов (например, взрывчатки и т.п.), которые могут быть скрыты под одеждой людей, проходящих дистанционный досмотр. Указанный технический результат достигается тем, что предлагаемый способ обнаружения предметов, скрытых под одеждой людей, включающий регистрацию изменения электромагнитного поля при наличии на теле человека предметов, подлежащих обнаружению, отличается тем, что при регистрации изменений электромагнитного поля используют радиоприемную антенну, луч которой фокусируют на участке поверхности тела человека и затем сканируют по поверхности тела человека, подлежащей осмотру, принимают от участка поверхности электромагнитные волны и измеряют интенсивность сигнала, соответствующего каждому просканированному участку поверхности тела человека, после чего отображают эту интенсивность в виде интенсивности свечения экрана дисплея и по распределению интенсивности свечения полученного изображения судят о наличии или отсутствии металлических или неметаллических предметов под одеждой людей. Описанный способ осуществляется с помощью устройства, содержащего последовательно соединенные узел регистрации параметров электромагнитного поля, блок обработки и блок отображения информации и отличающегося тем, что узел регистрации параметров электромагнитного поля выполнен в виде радиометра и антенны, сопряженной с узлом сканирования, подключенным к блоку отображения информации, при этом антенна выполнена с возможностью фокусирования ее луча на участке поверхности тела человека, блок обработки выполнен в виде измерителя интенсивности выходного сигнала радиометра, а блок отображения информации выполнен с дисплеем с возможностью отображения на нем распределения интенсивности выходного сигнала радиометра в соответствии с положением узла сканирования. Сущность изобретения поясняется описанием. На фиг. 1 изображена структурная схема устройства, выполненного в соответствии с предлагаемым способом; на фиг. 2 изображен пример конкретного выполнения устройства. На фиг. 1 обозначено: 1 - узел регистрации параметров электромагнитного поля; 2 - антенна; 3 - радиометр; 4 - узел сканирования; 5 - измеритель интенсивности выходного сигнала (блок обработки); 6 - блок отображения интенсивности принятого излучения. Устройство содержит последовательно соединенные узел 1 регистрации параметров электромагнитного поля принятого излучения, измеритель 5 интенсивности выходного сигнала радиометра (блок обработки) и блок отображения интенсивности принятого излучения. Узел 1 в свою очередь состоит из антенны 2, сопряженной с узлом 4 сканирования луча антенны, и радиометра 3, выход которого соединен с измерителем 5 интенсивности выходного сигнала радиометра. Устройство работает следующим образом. Луч антенны 2 фокусируют на участок, находящийся на предполагаемом положении обозреваемой поверхности. Узел сканирования 4, сопряженный с антенной, обеспечивает сканирование сфокусированного луча по всем участкам обозреваемой поверхности. Антенна 2 воспринимает электромагнитное излучение от участка этой поверхности, на котором сфокусирован луч, и передает его на радиометр 3, где оно усиливается и детектируется общепринятым образом (см. например, книгу Н.А. Есепкиной, Д.В. Королькова, Ю.Н. Парийского "Радиотелескопы и радиометры"), а затем поступает на измеритель 5 интенсивности выходного сигнала (блок обработки). Предпочтительным является преобразование в этом блоке сигнала в цифровую форму перед измерением его интенсивности (в этом случае соответствующий аналого-цифровой преобразователь обычного типа входит в состав блока обработки). Результаты измерений поступают из блока 5 на один из входов блока 6, где преобразуются в интенсивность электронного луча, вызывающего свечение точки экрана дисплея, входящего в состав блока отображения 6. С узла сканирования 4 данные о пространственном положении луча антенны на обозреваемой поверхности поступают на другие входы блока отображения 6 и управляют обычным образом разверткой электронного луча дисплея в этом блоке так, что движение светящейся точки на экране воспроизводит движение луча антенны по обозреваемой поверхности тела человека. В результате на экране воспроизводится карта распределения интенсивности принятого электромагнитного излучения на обозреваемой поверхности тела человека. Контраст отдельных участков этого изображения характеризует наличие инородных предметов - как металлических, так и неметаллических. Физические основы предложенного изобретения поясняются ниже. Каждый участок обозреваемой поверхности тела человека испускает электромагнитные волны в радиодиапазоне, обусловленные тепловым излучением. Вместе с тем этот же участок поверхности отражает электромагнитные волны, излучаемые другими телами, окружающими обозреваемую поверхность ("фоновое излучение"). Это фоновое излучение может быть либо естественным тепловым излучением других объектов, отличающихся по температуре от обозреваемого тела человека, либо оно может быть создано искусственно и по структуре быть аналогичным тепловому излучению в том же радиодиапазоне. Интенсивность радиотеплового излучения, принятого радиоприемной антенной, характеризуют абсолютной температурой Tпр (см., например, цитированную книгу "Радиотелескопы и радиометры"). Когда луч радиоприемной антенны 2 сфокусирован на участке тела, то антенна принимает электромагнитное излучение с интенсивностью, соответствующей абсолютной температуре

где Tоб - истинная абсолютная температура объекта, Гоб - коэффициент отражения электромагнитных волн от поверхности объекта. Разность



Из (3) следует, что разность (Tт-Tф) желательно иметь возможно большей. Этого можно добиться снижая (при помощи кондиционера или специальных охладителей) температуру поставленных вокруг установки ширм, испускающих радиотепловое излучение. Расчеты показывают, что при типичных значениях величин Гт и Гоб в миллиметровом диапазоне волн, современные высокочувствительные радиометры этого диапазона обеспечивают надежную фиксацию величин


7 - отражатель сканирующего устройства;
8 - камера;
9 - платформа;
10 - облучатель зеркальной антенны;
11 - ширма с вертикальной щелью;
12 - обозреваемое тело;
13 - датчик угла сканирования;
14 - регистратор линейного перемещения. Антенна, способ фокусирования и метод сканирования луча могут быть выполнены различным образом. Известны, например, антенны в виде фазированных решеток (ФАР) с множеством излучателей и фазовращателей, обеспечивающих фокусировку луча и его сканирование. Размер фокального пятна на обозреваемом объекте равен


Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2